CN102956887A - 一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法 - Google Patents
一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102956887A CN102956887A CN2012104552134A CN201210455213A CN102956887A CN 102956887 A CN102956887 A CN 102956887A CN 2012104552134 A CN2012104552134 A CN 2012104552134A CN 201210455213 A CN201210455213 A CN 201210455213A CN 102956887 A CN102956887 A CN 102956887A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lithium
- manganese
- solution
- acid
- source
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
Abstract
本发明公开了一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法,包括:将锂源、锰源、磷源、掺杂元素化合物按摩尔比Li:Mn:P:掺杂元素为0.9~1:0.9~1:0.9~1:0~0.1制成溶液,再加入络合剂,并在溶液中加入碳源,得到均匀的胶体;胶体干燥得前驱体粉末;前驱体粉末在保护性气氛下加热得到纳米化的粉末;纳米化的粉末在保护性气氛下烧结得到纳米级磷酸锰锂正极材料等步骤;本方法属于液相法的一种,合成时各元素呈离子或分子态,混合更均匀,在现有液相法的基础上,进一步缩短了合成时间,简化了生产工艺,降低了成本;合成的产品为纳米级别、纯度高、粒径为10~400nm、电化学性能好。
Description
技术领域
本发明属于能源材料技术领域,特别是锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法。
背景技术
锂离子电池正极材料磷酸锰锂和磷酸铁锂有相同的理论容量,为170mAh/g,但是它相对于Li+的电极电势为4.1V,远高于磷酸铁锂的3.4V电压平台。4.1V的高电位使得磷酸锰锂具有潜在的高能量密度的优势,如果磷酸锰锂的实际容量发挥与磷酸铁锂相同,其能量密度将比磷酸铁锂高35%,因此,磷酸锰锂作为新一代锂离子电池正极材料而备受瞩目。
目前,磷酸锰锂正极材料的制备方法主要有高温固相法、水热法、离子热法、共沉淀法、溶胶凝胶法、流变相法、微波反应法等,这些方法的合成时间较长、工艺较复杂、产品纯度偏低、大量生产的成本较高且污染环境。
发明内容
本发明的目的在于解决现有合成磷酸锰锂正极材料方法中存在的合成时间较长、工艺复杂、成本高、产品纯度低、不易纳米化且材料的电化学性能较差的问题。
本发明公开了一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法,依次包括以下步骤:
(1)液相混合反应
(a)将锂源、锰源、磷源、掺杂元素化合物按摩尔比Li:Mn:P:掺杂元素为0.9~1:0.9~1:0.9~1:0~0.1的比例,分别溶解在溶剂中,然后各溶液混合在一起,用酸调节溶液的PH<5,形成溶液A,溶液A的浓度为重量百分比30~60%;
(b)将络合剂按锂源、锰源、磷源化合物中Li、Mn、P的摩尔数之和:络合剂的摩尔数为1:0.01~10的摩尔比,与溶液A混合形成溶液B,溶液B的浓度为重量百分比50~75%;
(c)向溶液B中加入相对于目标产物重量百分比0.5~50%的碳源,搅拌得到均匀的胶体;
(2)前驱体粉末的制备
将胶体置于干燥箱中,干燥温度为80~180°C,真空干燥2~15h,得到磷酸锰锂前驱体粉末;
(3)纳米化
将前驱体粉末在保护性气氛下,200~400°C下恒温加热1~5h,得到纳米化的粉末;
(4)结构烧结
将所得纳米化的粉末在保护性气氛下,400~900°C恒温加热1~20h,得到纳米级磷酸锰锂正极材料;
所述的用于调节溶液的PH值的酸为硝酸、醋酸、碳酸、磷酸中的一种或几种;
所述锂源为醋酸锂、硝酸锂、氢氧化锂、碳酸锂、草酸锂、四水柠檬酸锂,苯甲酸锂、叔丁醇锂、叔丁基锂中的一种或几种;
所述锰源为硝酸锰、乙酸锰、碳酸锰、柠檬酸锰、草酸锰、氢氧化锰中的一种或几种;
所述磷源为磷酸二氢铵、磷酸氢二铵、磷酸铵、磷酸中的一种或几种;
所述掺杂元素化合物为铁、钴、铜、镁、铝、锌、锆、铌、钇、锡、铬及稀土等元素中的一种或多种;
所述络合剂为苹果酸、柠檬酸、酒石酸、草酸、水杨酸、琥珀酸、甘氨酸、乙二胺四乙酸中的一种或几种;
所述碳源为葡萄糖、蔗糖、果糖、乳糖、淀粉、柠檬酸、导电乙炔碳黑、Super P、纳米导电碳粉、碳纳米管、石墨、石墨烯、超导碳中的一种或几种;
所述溶剂为水、乙醇、丙酮、水-乙醇溶液、乙二醇中的一种或几种;
所述保护性气氛为氦气、氮气、氩气中的一种。
优选地,所述前驱体粉末的制备步骤中,干燥温度为100~150°C,干燥时间为6~10h;再优选地,所述干燥温度为120°C,干燥时间为10h。
优选地,所述纳米化步骤,以1~10°C/min的升温速率升至300~400°C,恒温加热2~3h然后自然降温;再优选地,所述升温速率为3°C/min,升温至350°C,恒温加热3h然后自然降温。
本发明提供了一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法,具有以下有益效果:
1.本发明采用一步液相法的合成工艺,在较短的时间内合成前驱体固体粉末,液态混合,使各元素呈离子或分子态,相对于固相法混合更均匀,不需要加入沉淀剂,提高了产量和纯度,相对于溶胶凝胶法,简化了工艺,缩短了合成时间,合成设备简单,成本低,量产时大大降低了成本;
2.本发明采用化学方法把前驱体纳米化,相对其他物理方法,比如球磨法,耗时更短,颗粒更均匀;
3.本发明合成的产品为纳米级别,经检测,产品粒径为10~400nm,电化学性能更突出,0.05C倍率放电比容量为163mAh/g;
4.从图1可知,纳米级磷酸锰锂正极材料X-射线衍射谱图上没有发现杂峰,产品纯度较高。
附图说明
图1为纳米级磷酸锰锂正极材料X-射线衍射谱图;
图2为纳米化后粉末的SEM照片;
图3为纳米级磷酸锰锂的SEM。
具体实施方式
以下所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
实施例一
(1)液相混合反应:将醋酸锂(0.96mol),醋酸锰(1mol),磷酸氢二铵(1mol),硝酸铝(0.04mol),分别溶于水中,并混合,用硝酸调节溶液PH为3,形成溶液A,溶液A的浓度为重量百分比60%;将苹果酸(2mol)溶于水中,与溶液A混合,形成溶液B,溶液B的浓度为重量百分比75%;向溶液B中加入50g葡萄糖,搅拌成均匀的胶体;
(2)前驱体粉末的制备:将胶体置于真空烘箱中真空干燥,加热至100°C,干燥8h,得到磷酸锰锂前驱体粉末;
(3)纳米化:将前驱体粉末在氮气气氛下,以5°C/min的升温速率升温至300°C,恒温3h,然后自然降温,得到纳米化的粉末;
(4)结构烧结:将所得纳米化的粉末在氮气气氛下,以6°C/min的升温速率升温至600°C,恒温10h,以同样的速率降温至室温,得到纳米级磷酸锰锂正极材料,平均粒径为300nm。
本实施例制备的纳米级磷酸锰锂正极材料为锂离子电池正极材料,以锂片为负极组装扣式电池,该材料0.05C倍率放电比容量为156mAh/g。
实施例二
(1)液相混合反应:将碳酸锂(1mol),硝酸锰(0.95mol),磷酸二氢铵(1mol),硝酸铁(0.05mol),分别溶于水-乙醇(1:1)中,并混合,用硝酸调节溶液PH为4,形成溶液A,溶液A的浓度为重量百分比40%;将柠檬酸(1mol)溶于水中,与溶液A混合,形成溶液B,溶液B的浓度为重量百分比60%;向溶液B中加入6g碳纳米管,搅拌成均匀的胶体;
(2)前驱体粉末的制备:将胶体置于真空烘箱中真空干燥,加热至150°C,干燥6h,得到磷酸锰锂前驱体粉末;
(3)纳米化:将前驱体粉末在氮气气氛下,以8°C/min的升温速率升温至400°C,恒温2h,然后自然降温,得到纳米化的粉末;
(4)结构烧结:将所得纳米化的粉末在氮气气氛下,以5°C/min的升温速率升温至800°C,恒温8h,以同样的速率降至室温,得到粉体纳米级磷酸锰锂正极材料,平均粒径为200nm。
本实施例制备的纳米级磷酸锰锂正极材料为锂离子电池正极材料,以锂片为负极组装扣式电池,该材料0.05C倍率放电比容量为160mAh/g。
实施例三
(1)液相混合反应:将硝酸锂(1mol),柠檬酸锰(1mol),磷酸铵(1mol),分别溶于水中,并混合,用硝酸调节溶液PH为2,形成溶液A,溶液A的浓度为重量百分比30%;将甘氨酸(3mol)溶于丙酮中,与溶液A混合,形成溶液B,溶液B的浓度为重量百分比50%;向溶液B中加入10g导电碳,搅拌成均匀的胶体;
(2)前驱体粉末的制备:将胶体置于真空烘箱中真空干燥,加热至120°C,干燥10h,得到磷酸锰锂前驱体粉末;
(3)纳米化:将前驱体粉末在氮气气氛下,以3°C/min的升温速率升温至350°C,恒温3h,然后自然降温,得到纳米化的粉末;
(4)结构烧结:将所得纳米化的粉末在氮气气氛下,以3°C/min的升温速率升温至700°C,恒温15h,以同样的速率降温至室温,得到纳米级磷酸锰锂正极材料,平均粒径为150nm。
本实施例制备的纳米级磷酸锰锂正极材料为锂离子电池正极材料,以锂片为负极组装扣式电池,该材料0.05C倍率放电比容量为163mAh/g。
实施例四
(1)液相混合反应:将碳酸锂(0.98mol),醋酸锰(1mol),磷酸二氢铵(1mol),氧化钇(0.01mol),分别溶于水中,并混合,用硝酸调节溶液PH为2,形成溶液A,溶液A的浓度为重量百分比30%;将酒石酸(3mol)溶于水中,与溶液A混合,形成溶液B,溶液B的浓度为重量百分比55%;向溶液B中加入30g蔗糖,搅拌成均匀的胶体;
(2)前驱体粉末的制备:将胶体置于真空烘箱中真空干燥,加热至180°C,干燥2h,得到磷酸锰锂前驱体粉末;
(3)纳米化:将前驱体粉末在氮气气氛下,以5°C/min的升温速率升温至200°C,恒温5h,然后自然降温,得到纳米化的粉末;
(4)结构烧结:将所得纳米化的粉末在氮气气氛下,以3°C/min的升温速率升温至400°C,恒温20h,以同样的速率降温至室温,得到纳米级磷酸锰锂正极材料,平均粒径为280nm。
本实施例制备的纳米级磷酸锰锂正极材料为锂离子电池正极材料,以锂片为负极组装扣式电池,该材料0.05C倍率放电比容量为157mAh/g。
实施例五
(1)液相混合反应:将硝酸锂(1mol),硝酸锰(0.96mol),磷酸氢二铵(1mol),五氧化二钒(0.02mol),分别溶于水中,并混合,用硝酸调节溶液PH为3,形成溶液A,溶液A的浓度为重量百分比30%;将苹果酸(2mol)溶于水中,与溶液A混合,形成溶液B,溶液B的浓度为重量百分比50%;向溶液B中加入15g导电乙炔碳黑,搅拌成均匀的胶体;
(2)前驱体粉末的制备:将胶体置于真空烘箱中真空干燥,加热至80°C,干燥15h,得到磷酸锰锂前驱体粉末;
(3)纳米化:将前驱体粉末在氮气气氛下,以10°C/min的升温速率升温至400°C,恒温1h,然后自然降温,得到纳米化的粉末;
(4)结构烧结:将所得纳米化的粉末在氮气气氛下,以10°C/min的升温速率升温至900°C,恒温1h,以同样的速率降温至室温,得到纳米级磷酸锰锂正极材料,平均粒径为240nm。
本实施例制备的纳米级磷酸锰锂正极材料为锂离子电池正极材料,以锂片为负极组装扣式电池,该材料0.05C倍率放电比容量为159mAh/g。
Claims (6)
1.一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法,依次包括以下步骤:
(1)液相混合反应
(a)将锂源、锰源、磷源、掺杂元素化合物按摩尔比Li:Mn:P:掺杂元素为0.9~1:0.9~1:0.9~1:0~0.1的比例,分别溶解在溶剂中,然后各溶液混合在一起,用酸调节溶液的PH<5,形成溶液A,溶液A的浓度为重量百分比30~60%;
(b)将络合剂按锂源、锰源、磷源化合物中Li、Mn、P的摩尔数之和:络合剂的摩尔数为1:0.01~10的摩尔比,与溶液A混合形成溶液B,溶液B的浓度为重量百分比50~75%;
(c)向溶液B中加入相对于目标产物重量百分比0.5~50%的碳源,搅拌得到均匀的胶体;
(2)前驱体粉末的制备
将胶体置于干燥箱中,干燥温度为80~180°C,真空干燥2~15h,得到磷酸锰锂前驱体粉末;
(3)纳米化
将前驱体粉末在保护性气氛下,200~400°C下恒温加热1~5h,得到纳米化的粉末;
(4)结构烧结
将所得纳米化的粉末在保护性气氛下,400~900°C恒温加热1~20h,得到纳米级磷酸锰锂正极材料。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述的用于调节溶液的PH值的酸为硝酸、醋酸、碳酸、磷酸中的一种或几种;
所述锂源为醋酸锂、硝酸锂、氢氧化锂、碳酸锂、草酸锂、四水柠檬酸锂、苯甲酸锂、叔丁醇锂、叔丁基锂中的一种或几种;
所述锰源为硝酸锰、乙酸锰、碳酸锰、柠檬酸锰、草酸锰、氢氧化锰中的一种或几种;
所述磷源为磷酸二氢铵、磷酸氢二铵、磷酸铵、磷酸中的一种或几种;
所述掺杂元素化合物为铁、钴、铜、镁、铝、锌、锆、铌、钇、锡、铬及稀土元素中的一种或几种;
所述络合剂为苹果酸、柠檬酸、酒石酸、草酸、水杨酸、琥珀酸、甘氨酸、乙二胺四乙酸中的一种或几种;
所述碳源为葡萄糖、蔗糖、果糖、乳糖、淀粉、柠檬酸、导电乙炔碳黑、Super P、纳米导电碳粉、碳纳米管、石墨、石墨烯、超导碳中的一种或几种;
所述溶剂为水、乙醇、丙酮、水-乙醇溶液、乙二醇中的一种或几种;
所述保护性气氛为氦气、氮气、氩气中的一种。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述前驱体粉末的制备步骤中,干燥温度为100~150°C,干燥时间为6~10h。
4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:干燥温度为120°C,干燥时间为10h。
5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述纳米化步骤中,以1~10°C/min的升温速率升温至300~400°C,恒温加热2~3h然后自然降温。
6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于:所述升温速率为3°C/min,升温至350°C,恒温加热3h然后自然降温。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210455213.4A CN102956887B (zh) | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210455213.4A CN102956887B (zh) | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102956887A true CN102956887A (zh) | 2013-03-06 |
CN102956887B CN102956887B (zh) | 2015-09-09 |
Family
ID=47765380
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210455213.4A Active CN102956887B (zh) | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102956887B (zh) |
Cited By (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103413940A (zh) * | 2013-07-22 | 2013-11-27 | 上海应用技术学院 | 一种锂离子电池正极材料纳米磷酸锰锂的合成方法 |
CN103441281A (zh) * | 2013-08-23 | 2013-12-11 | 桂林理工大学 | 一种镁掺杂磷酸锰锂/碳复合纳米纤维的制备方法 |
CN103515578A (zh) * | 2013-07-15 | 2014-01-15 | 江苏华东锂电技术研究院有限公司 | 锂离子电池正极材料的制备方法 |
CN103825029A (zh) * | 2014-03-12 | 2014-05-28 | 刘洋 | 一种钇铁氟掺杂磷酸锰锂-碳复合正极材料的制备方法 |
CN103985871A (zh) * | 2014-05-27 | 2014-08-13 | 宁波艾能锂电材料科技股份有限公司 | 磷酸铁锂锰电池正极材料的制备方法 |
CN104078658A (zh) * | 2013-03-25 | 2014-10-01 | 日电(中国)有限公司 | 改性锰基层状材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池 |
CN104124453A (zh) * | 2014-07-25 | 2014-10-29 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | 磷酸锰铁锂复合正极材料及制备方法、正极和锂电池 |
CN104124451A (zh) * | 2013-04-27 | 2014-10-29 | 比亚迪股份有限公司 | 一种锂离子电池正极活性材料、其制备方法、正极及电池 |
CN104183847A (zh) * | 2014-08-21 | 2014-12-03 | 浙江大学 | 一种磷酸锰锂纳米椭球及其制备方法 |
CN104183846A (zh) * | 2014-08-21 | 2014-12-03 | 浙江大学 | 一种磷酸锰锂纳米颗粒及其制备方法 |
CN104591111A (zh) * | 2013-10-31 | 2015-05-06 | 惠州市科拓动力电池有限公司 | 一种磷酸盐材料、其制备方法和用途 |
CN105161718A (zh) * | 2015-08-03 | 2015-12-16 | 山东威能环保电源科技股份有限公司 | 一种锂电池正极材料磷酸锰锂的制备方法 |
CN105226273A (zh) * | 2014-05-30 | 2016-01-06 | 比亚迪股份有限公司 | 一种磷酸锰铁锂及其制备方法及应用 |
CN105449204A (zh) * | 2015-12-15 | 2016-03-30 | 河南师范大学 | 一种全维纳米覆碳LiMnPO4颗粒的制备方法 |
CN105449178A (zh) * | 2015-12-15 | 2016-03-30 | 河南师范大学 | 一种纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料的制备方法 |
CN105514376A (zh) * | 2015-12-15 | 2016-04-20 | 河南师范大学 | 一种纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料的制备方法 |
CN105552365A (zh) * | 2015-12-15 | 2016-05-04 | 河南师范大学 | 一种全维纳米LiMnPO4颗粒的制备方法 |
CN105742629A (zh) * | 2014-12-09 | 2016-07-06 | 北京有色金属研究总院 | 一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂/石墨烯复合物的原位制备方法 |
CN106898749A (zh) * | 2017-03-22 | 2017-06-27 | 东北大学 | 锂离子电池正极材料、其制备方法和锂离子电池 |
CN107408697A (zh) * | 2014-12-31 | 2017-11-28 | 三星Sdi株式会社 | 用于锂二次电池的橄榄石型正极活性物质、其制备方法及包括其的锂二次电池 |
CN107919468A (zh) * | 2017-11-16 | 2018-04-17 | 东北大学秦皇岛分校 | 一种稀土元素共掺杂的磷酸锰锂/碳复合正极材料及其制备方法 |
CN109133024A (zh) * | 2018-09-30 | 2019-01-04 | 广西新晶科技有限公司 | 一种用于光学玻璃的偏磷酸镁铝粉体及其制备方法 |
CN109650386A (zh) * | 2019-01-22 | 2019-04-19 | 天津风烯科技有限公司 | 石墨烯复合材料、石墨烯氧化铝复合材料及石墨烯氧化铝复合粉体材料的制备方法及其应用 |
CN112018364A (zh) * | 2020-09-05 | 2020-12-01 | 河南科技学院 | 等摩尔水热法制备LiMnPO4复合材料的方法及在锂电池中的应用 |
CN113224278A (zh) * | 2021-05-07 | 2021-08-06 | 蜂巢能源科技有限公司 | 改性磷酸铁锰锂材料、其制备方法及应用 |
WO2024104075A1 (zh) * | 2022-11-16 | 2024-05-23 | 高点(深圳)科技有限公司 | 一种磷酸盐前驱体及其制备方法、正极材料及其制备方法、正极片和二次电池 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101546830A (zh) * | 2008-07-19 | 2009-09-30 | 深圳市德方纳米科技有限公司 | 一种纳米磷酸铁锂材料及其制备方法 |
CN102074744A (zh) * | 2010-12-28 | 2011-05-25 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 一种含有铅炭复合材料的铅炭超级蓄电池及其制备方法 |
CN102148373A (zh) * | 2011-03-02 | 2011-08-10 | 中国科学院化学研究所 | 一种锂离子电池正极材料及其制备方法 |
-
2012
- 2012-11-14 CN CN201210455213.4A patent/CN102956887B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101546830A (zh) * | 2008-07-19 | 2009-09-30 | 深圳市德方纳米科技有限公司 | 一种纳米磷酸铁锂材料及其制备方法 |
CN102074744A (zh) * | 2010-12-28 | 2011-05-25 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 一种含有铅炭复合材料的铅炭超级蓄电池及其制备方法 |
CN102148373A (zh) * | 2011-03-02 | 2011-08-10 | 中国科学院化学研究所 | 一种锂离子电池正极材料及其制备方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
聂平等: "溶胶-凝胶法制备多孔LiMnPO4/MWCNT复合材料及其电化学性能", 《物理化学学报》 * |
Cited By (41)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104078658A (zh) * | 2013-03-25 | 2014-10-01 | 日电(中国)有限公司 | 改性锰基层状材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池 |
CN104078658B (zh) * | 2013-03-25 | 2017-02-08 | 日电(中国)有限公司 | 改性锰基层状材料及其制备方法、含该材料的锂离子电池 |
CN104124451A (zh) * | 2013-04-27 | 2014-10-29 | 比亚迪股份有限公司 | 一种锂离子电池正极活性材料、其制备方法、正极及电池 |
CN103515578A (zh) * | 2013-07-15 | 2014-01-15 | 江苏华东锂电技术研究院有限公司 | 锂离子电池正极材料的制备方法 |
CN103413940A (zh) * | 2013-07-22 | 2013-11-27 | 上海应用技术学院 | 一种锂离子电池正极材料纳米磷酸锰锂的合成方法 |
CN103413940B (zh) * | 2013-07-22 | 2015-10-28 | 上海应用技术学院 | 一种锂离子电池正极材料纳米磷酸锰锂的合成方法 |
CN103441281A (zh) * | 2013-08-23 | 2013-12-11 | 桂林理工大学 | 一种镁掺杂磷酸锰锂/碳复合纳米纤维的制备方法 |
CN104591111B (zh) * | 2013-10-31 | 2018-02-02 | 惠州市喜鸿达塑胶有限公司 | 一种磷酸盐材料、其制备方法和用途 |
CN104591111A (zh) * | 2013-10-31 | 2015-05-06 | 惠州市科拓动力电池有限公司 | 一种磷酸盐材料、其制备方法和用途 |
CN103825029B (zh) * | 2014-03-12 | 2016-02-24 | 石哲文 | 一种钇铁氟掺杂磷酸锰锂-碳复合正极材料的制备方法 |
CN103825029A (zh) * | 2014-03-12 | 2014-05-28 | 刘洋 | 一种钇铁氟掺杂磷酸锰锂-碳复合正极材料的制备方法 |
CN103985871A (zh) * | 2014-05-27 | 2014-08-13 | 宁波艾能锂电材料科技股份有限公司 | 磷酸铁锂锰电池正极材料的制备方法 |
CN105226273B (zh) * | 2014-05-30 | 2018-09-11 | 比亚迪股份有限公司 | 一种磷酸锰铁锂及其制备方法及应用 |
CN105226273A (zh) * | 2014-05-30 | 2016-01-06 | 比亚迪股份有限公司 | 一种磷酸锰铁锂及其制备方法及应用 |
CN104124453B (zh) * | 2014-07-25 | 2017-04-26 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | 磷酸锰铁锂复合正极材料及制备方法、正极和锂电池 |
CN104124453A (zh) * | 2014-07-25 | 2014-10-29 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | 磷酸锰铁锂复合正极材料及制备方法、正极和锂电池 |
CN104183847B (zh) * | 2014-08-21 | 2016-08-31 | 浙江大学 | 一种磷酸锰锂纳米椭球及其制备方法 |
CN104183847A (zh) * | 2014-08-21 | 2014-12-03 | 浙江大学 | 一种磷酸锰锂纳米椭球及其制备方法 |
CN104183846A (zh) * | 2014-08-21 | 2014-12-03 | 浙江大学 | 一种磷酸锰锂纳米颗粒及其制备方法 |
CN105742629B (zh) * | 2014-12-09 | 2018-10-26 | 北京有色金属研究总院 | 一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂/石墨烯复合物的原位制备方法 |
CN105742629A (zh) * | 2014-12-09 | 2016-07-06 | 北京有色金属研究总院 | 一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂/石墨烯复合物的原位制备方法 |
CN107408697A (zh) * | 2014-12-31 | 2017-11-28 | 三星Sdi株式会社 | 用于锂二次电池的橄榄石型正极活性物质、其制备方法及包括其的锂二次电池 |
CN105161718A (zh) * | 2015-08-03 | 2015-12-16 | 山东威能环保电源科技股份有限公司 | 一种锂电池正极材料磷酸锰锂的制备方法 |
CN105514376A (zh) * | 2015-12-15 | 2016-04-20 | 河南师范大学 | 一种纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料的制备方法 |
CN105552365B (zh) * | 2015-12-15 | 2017-10-24 | 河南师范大学 | 一种全维纳米LiMnPO4颗粒的制备方法 |
CN105514376B (zh) * | 2015-12-15 | 2017-10-24 | 河南师范大学 | 一种纳米磷酸锰锂/石墨烯复合材料的制备方法 |
CN105449204B (zh) * | 2015-12-15 | 2017-10-24 | 河南师范大学 | 一种全维纳米覆碳LiMnPO4颗粒的制备方法 |
CN105449178B (zh) * | 2015-12-15 | 2017-10-24 | 河南师范大学 | 一种纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料的制备方法 |
CN105449204A (zh) * | 2015-12-15 | 2016-03-30 | 河南师范大学 | 一种全维纳米覆碳LiMnPO4颗粒的制备方法 |
CN105449178A (zh) * | 2015-12-15 | 2016-03-30 | 河南师范大学 | 一种纳米磷酸锰锂/石墨烯/碳复合材料的制备方法 |
CN105552365A (zh) * | 2015-12-15 | 2016-05-04 | 河南师范大学 | 一种全维纳米LiMnPO4颗粒的制备方法 |
CN106898749A (zh) * | 2017-03-22 | 2017-06-27 | 东北大学 | 锂离子电池正极材料、其制备方法和锂离子电池 |
CN107919468A (zh) * | 2017-11-16 | 2018-04-17 | 东北大学秦皇岛分校 | 一种稀土元素共掺杂的磷酸锰锂/碳复合正极材料及其制备方法 |
CN107919468B (zh) * | 2017-11-16 | 2020-03-17 | 东北大学秦皇岛分校 | 一种稀土元素共掺杂的磷酸锰锂/碳复合正极材料及其制备方法 |
CN109133024A (zh) * | 2018-09-30 | 2019-01-04 | 广西新晶科技有限公司 | 一种用于光学玻璃的偏磷酸镁铝粉体及其制备方法 |
CN109650386A (zh) * | 2019-01-22 | 2019-04-19 | 天津风烯科技有限公司 | 石墨烯复合材料、石墨烯氧化铝复合材料及石墨烯氧化铝复合粉体材料的制备方法及其应用 |
CN112018364A (zh) * | 2020-09-05 | 2020-12-01 | 河南科技学院 | 等摩尔水热法制备LiMnPO4复合材料的方法及在锂电池中的应用 |
CN112018364B (zh) * | 2020-09-05 | 2022-10-04 | 河南科技学院 | 等摩尔水热法制备LiMnPO4复合材料的方法及在锂电池中的应用 |
CN113224278A (zh) * | 2021-05-07 | 2021-08-06 | 蜂巢能源科技有限公司 | 改性磷酸铁锰锂材料、其制备方法及应用 |
CN113224278B (zh) * | 2021-05-07 | 2022-06-07 | 蜂巢能源科技有限公司 | 改性磷酸铁锰锂材料、其制备方法及应用 |
WO2024104075A1 (zh) * | 2022-11-16 | 2024-05-23 | 高点(深圳)科技有限公司 | 一种磷酸盐前驱体及其制备方法、正极材料及其制备方法、正极片和二次电池 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102956887B (zh) | 2015-09-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102956887B (zh) | 一种纳米级磷酸锰锂正极材料的制备方法 | |
CN100461507C (zh) | 纳米磷酸亚铁锂-碳复合正极材料的制备方法 | |
CN102810664B (zh) | 单分散纳米橄榄石型锰基磷酸盐正极材料的制备方法及其锂离子二次电池 | |
CN103000893B (zh) | 一种锂电池磷酸锰锂正极材料的喷雾热解制备方法 | |
CN102569794B (zh) | 一种正极材料磷酸铁锂的碳包覆方法 | |
CN101591012B (zh) | 一种用于锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法 | |
CN101877405A (zh) | 钛酸锂-石墨烯复合电极材料的制备方法 | |
CN102427131A (zh) | 锂离子电池正极材料金属镁掺杂的磷酸锰锂/碳制备方法 | |
CN102412398B (zh) | 一种磷酸锰锂和碳纳米管原位复合正极材料及其制备方法 | |
CN105161692A (zh) | 一种C/MoS2复合材料的制备方法及其产品和电化学应用 | |
CN103078113A (zh) | 钒、钛离子共掺杂磷酸铁锂材料及其制备方法 | |
CN101719549A (zh) | 用于锂离子电池正极材料的复合磷酸亚铁锂及其制备方法 | |
CN1971981A (zh) | 用于锂离子电池正极的高充放电倍率的磷酸铁锂材料及其制备方法 | |
CN104752693A (zh) | 锂离子电池正极材料磷酸铁锂/石墨烯复合物的制备方法 | |
CN104617293A (zh) | 一种氟改性的碳包覆磷酸亚铁锂复合材料的制备方法 | |
CN101807690B (zh) | 一种锂离子电池硅酸铁锂正极材料的制备方法 | |
CN104701538A (zh) | 一种用于锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法 | |
CN103413944A (zh) | 磷酸锰锂正极材料及其制备方法 | |
CN105762335A (zh) | 一种两步焙烧制备碳包覆磷酸锰铁锂材料的方法 | |
CN105406038A (zh) | 一种溶胶凝胶法合成高容量高循环纳米级磷酸铁锰锂材料 | |
CN105226267A (zh) | 三维碳纳米管修饰尖晶石镍锰酸锂材料及其制备方法和应用 | |
CN102623705A (zh) | 一种锂离子电池正极材料LiFePO4/C及其制备方法和应用 | |
CN101993054A (zh) | 磷酸铁锂材料的制备方法 | |
CN105118986A (zh) | 高性能锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂的制备方法 | |
CN104868110A (zh) | 石墨烯导向的介孔Co2V2O7纳米片材料及其制备方法和应用 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |